某公司拟在工业园区内新建屠宰加工厂,年屠宰牲畜50万头。工程建设内容主要有检疫检验中心,待宰棚,
1、指出该工程的大气环境保护目标。
2、应从哪些方面分析该项目废水送工业园区污水处理厂处理的可行性。
3、指出哪些生产场所应采取地下水污染防范措施。
4、针对该工程堆肥处置场,应关注主要的环保问题?
5、给出该工程异味气体排放主要来源。
1、指出该工程的大气环境保护目标。
2、应从哪些方面分析该项目废水送工业园区污水处理厂处理的可行性。
3、指出哪些生产场所应采取地下水污染防范措施。
4、针对该工程堆肥处置场,应关注主要的环保问题?
5、给出该工程异味气体排放主要来源。
针对该工程的堆肥处置场应关注哪些主要的环保问题?
A. 食药监部门
B. 动物卫生监督部门
C. 质检部门
D. 工商部门
某拟建铜矿主要矿物成分为黄铁矿、黄铜矿。该矿山所在区域为低山丘陵,年平均降雨量1800mm,且年内分配不均。矿山所在区域赋存地下水分为第四系松散孔隙水和基岩裂隙水两大类,前者赋存于沟谷两侧的残坡积层和冲洪积层中,地下水水量贫乏,与露天采场矿坑涌水关系不大;后者主要赋存与矿区出露最广的千枚岩地层中,与露天采场矿坑涌水关系密切。
拟定的矿山开发方案如下:
1、采用露天开采方式,开采规模5000t/d。
2、露天采场采坑最终占地面积为50.3hm2,坑底标高-192m,坑口标高72m。采坑废石和矿石均采用汽车运输方式分别送往废石场和选矿厂。采坑废水通过管道送往废石场废水调节库。
3、选矿厂设粗碎站、破碎车间、磨浮车间、脱水车间和尾矿输送系统等设施。矿石经破碎、球磨和浮选加工后得铜精矿、硫精矿产品,产生的尾矿以尾矿浆(固体浓度25%)的形式,通过沿地表铺设的压力管道输送至3km外的尾矿库,尾矿浆输送环节可能发生管道破裂尾矿浆泄漏事故。
4、废石场位于露天采场北侧的沟谷,占地面积125.9hm2,总库容1400×104m3,设拦挡坝、废水调节库(位于拦挡坝下游)和废水处理站等设施。废水处理达标后排入附近地表水体。
5、尾矿库位于露天采场西北面1.6km处的沟谷,占地面积99hm2,总库容3131×104m3。尾矿浆在尾矿库澄清,尾矿库溢流清水优先经回水泵站回用于选矿厂,剩余部分经处理达标后外排。
问题:
1、指出影响采坑废水产生量的主要因素,并提出减少产生量的具体措施。
2、给出废石场废水的主要污染物和可行的废水处理方案。
3、针对尾矿库输送环节可能的泄漏事故,提出相应的防范措施。
4、给出废石场(含废水调节库)地下水污染监控监测点布设要求。
某市拟在清水河一级支流A河新建水库工程。水库主要功能为城市供水、农业灌溉。主要建设内容包括大坝、城市供水取水工程、灌溉饮水渠道工程,配套建设灌溉饮水主干渠等。
A河拟建水库坝址处多年平均径流量为0.6×108m3,设计水库兴利库容为0.9×108m3,坝高40m,回水长度12km,为年调节水库;水库淹没耕地12hm2,需移民170人。库周及上游地区土地利用类型主要为天然次生林、耕地,分布有自然村落,无城镇和工矿企业。
A河在拟建坝址下游12km处汇入清水河干流,清水河A河汇入口下游断面多年评价径流量为1.8×108m3。
拟建灌溉饮水主干渠长约8km,向B灌区供水,B灌区灌溉面积0.7×104hm2,灌溉回归水经排水渠于坝下6km处汇入A河。
拟建水库的城市供水范围为城市新区生活和工业用水,该新区位于A河拟建坝址下游10km,现有居民2万人,远期规划人口规模10万人,工业以制糖、造纸为主。该新区生活污水和工业废水经处理达标后排入清水河干流。清水河干流A河汇入口以上河段水质现状为V类,A河汇入口一下河段水质为IV类。
(灌溉用水按500 m3/亩·a、城市供水按300L/人·d测算。)
问题:
1、给出本工程现状调查应包括的区域范围。
2、指出本工程对下游河流的主要环境影响,说明理由。
3、为确定本工程大坝下游河流最小需求量,需要分析哪些环境用水需求?
4、本工程实施后能否满足各方面用水需求?说明理由。
某油田开发工程位于东北平原地区,当地多年平均降水量780mm,第四系由砂岩、泥岩、粉砂岩及砂砾岩构成;地下水含水层自上而下为第四系潜水层(埋深3~7m)、第四系承压含水层(埋深6.8~14.8m)、第三系中统大安组含水层(埋深80~130m)、白垩系上统明水组含水层(埋深150~2000m);第四系潜水与承压水间有弱隔水层。油田区块面积为60km2,区块内地势较平坦,南部、西部为草地,无珍稀野生动植物;北部、东部为耕地,分布有村庄。
本工程建设内容包括:生产井552口(含油井411口,注水井141口),联合站1座,输油管线210km,注水管线180km,伴行道路23km。工程永久占地56hm2,临时占地540 hm2。油田开发井深1343~1420m(垂深)。本工程开发活动包括钻井、完井、采油、集输、联合站处理、井下作业等过程,钻井过程使用的钻井泥浆主要成分是水和膨润土。工程设计采用注水、机械采油方式,采出液经集输管线输送至联合站进行油、气、水三相分离,分离出的低含水原油在储油罐暂存,经站内外输泵加压、加热炉加热外输;分离出的加热伴生天然气进入储气罐,供加热炉作燃料,伴生天然气不含硫,分离出的含油污水经处理满足回注水标准后全部输至注水井回注采油井。
问题:
1.指出联合站排放的2种主要大气污染物。
2.给出本工程环评农业生态系统现状调查内容。
3.分别说明钻井、采油过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。
4.分析采油、集输过程可能对第四系承压水产生污染的途径。
A输油站内有输油泵、管廊、燃油加垫炉、1个2000立方米的拱顶式潜放罐、紧急切断网、污油池和往后喝水处理设施等。
沿线环境现状,平原区主要为旱地,多种植玉米、小麦或棉花:丘陵山区主要为次生性针阔混交林和灌木林,主要物种为黑松、刺槐、沙兰杨、枸杞、沙棘、荆条等,林下草本植物多为狗尾草、狗牙根和蒲公英等:穿越的B河为田类水体,河槽宽100m,两堤间宽200m,自北向南流向,丰水期平均流速为0.5m/s,枯水期平均流速为0.2m/s,管道穿越河流出下游15km为一县级的饮用水水源保护区上边界。
陆地管理段施工采用大开挖方式,管沟深度2-3m,回填土距管预约1.2m左右,施工带宽度均按18m控制,占地为临时用地,管道施工过程包括清理施工带地表、幵挖管沟、组焊、下管、清管试压和管沟回填等。
B河穿越段施工采用定向钻穿越方式,深度在3-15m之间,在河床第不最深处可达15m,穿越长度为480m,在西河堤的西侧和东河堤的东侧分别设入、出土点施工场地,临时占用月0.8hm2耕地,场地内布罝钻机、泥浆池和泥浆手机地、料场等。泥浆池规格为20m×20m×1.5m,泥浆主要成分为膨润土,添加少里纯碱和羧甲基纤维素钠。定向钻施工过程产生钻屑、泥浆循环利用,施工结束后,泥浆池中的废弃泥浆含水率90%。废弃泥浆及钻屑均属于一般工业固体废弃物。
为保证B河穿越段管道的安全,增加了穿越段管道的壁厚,同事配备了数量充足的布栏艇、围油栏及收油机等应急措施。
工程采取的生态保护措施:挖出土分层堆放、回填时反序分层回填,回填后采用当地植物回复植被。
问题:
1、识别输油站和管道废弃及其污染因子。(6)
2、给出大开挖段施工带植被恢复的基本要求。(4)
3、分别给出废弃泥浆和钻屑处理处罝建议。(4)
4、为减轻管道泄漏对B河的影响,提出需考虑的风险防范和应急措施。(6)
拟选的3个砂砾科场分布在坝址下游河漫滩,2个石料场分布在坝址上游,其中1石料场距大坝1.5km,石料开采高程控制在170.0m;2石料场大坝5km.食疗开采高程控制在150.0m.
流域多年平均气温18.5℃,年平均最高气温23.0℃,年平均最低气温14.0℃,多年平均降水里1855mm.流域内植被覆盖良好,山林茂盛.多松、栎和竹:上游河谷山高谷深,河道蜿蜓,河岸陡峭,河漫滩及阶地不发育:中下游河谷地市稍缓,河道曲折,两岸有零星小台地和滩地,河床大部为砂砾覆盖。河流中分布有多种鱼类。项目可研报告中给出了坝址及下游河道典型断面流里水位关系曲线,建库前后典型断面典型年、月、日径流呈和水位过程线,建库前后苦水年年径流里和最枯月流量。
拟建坝址处多年平均净流量11.2m3/s,工程拟按坝址多年平均径流量的10%泄放河道
最小生态基流。坝址下游河流生态需水分析结果见表5-1
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
良好状态生态流量
3.0
3.0
3.5
5.5
5.5
6.5
5.5
5.5
5.5
3.5
3.0
3.0
一般状态生态流量
1.2
1.2
2.5
3.3
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
2.5
1.2
1.2
水库蓄水后河流沿岸有2个自然村落被淹没,库区无文物古迹和据开采价值的矿产。库区下游8km处河道现有1座鱼类增殖放流站。
经分析,4月份-10月份,上层取水的低温水影响范围2km-10km.底层取水的低温水影响范围达到20km。
问题:
1.指出本案中可以表明坝址下游水文情势变化特征的信息(4)
2.指出本项目可能影响下游鱼类生境的主要因素,说明理由(6)
3.简要说明砂砾场、石料场生态环境影响评价应关注的重点(5)
4.指出本项目陆地生态调査应包括的主要内容(5)
某拟建水电站是A江水电规划梯极开发方案中的第三级电站(堤坝式),以发电为主,兼顾城市供水和防洪,总装机容量3000MW。坝址处多年平均流量1850 m3/s,水库设计坝高159m,设计正常蓄水位1134m,调节库容5.55×108m3,具周调节能力,在电力系统需要时也可承担日调峰任务,泄洪消能方式为挑流消能。
项目施工区设有砂石加工系统、混凝土机拌和及制冷系统、机械修配、汽车修理及保养厂,以及业主营地和承包商营地。施工高峰人数9000人,施工总工期92个月,项目建设征地总面积59km2,搬迁安置人口3000人,设3个移民集中安置点。
大坝上游属高中山峡谷地貌,库区河段水环境功能为Ⅲ类,现状水质达标。水库在正常蓄水位时,回水长度96km,水库淹没区分布有A江特有鱼类的产卵场,其产卵期为3~4月份 。经预测,水库蓄水后水温呈季节性弱分层,3月和4月出库水温较坝址天然水温分别低1.8℃和0.4℃。
B市位于电站下游约27km处,依江而建,现有2个自来水厂的取水口和7个工业企业的取水口均位于A江,城市生活污水和工业废水经处理后排入A江。电站建成后,B市现有的2个自来水厂取水口上移至库区。
问题:
1、指出本项目主要的环境保护目标。
2、给出本项目运行期对水生生物产生影响的主要因素。
3、本项目是否需要配套工程措施保障水库下游最小生态需水量?说明理由。
4、指出施工期应采取的水质保护措施。
北方某城市地势平坦,主导方向为东北风,当地水资源缺乏,城市主要供水水源为地下水,区域已出现大面积地下水降落漏斗区。城市西北部有一座库容3.2×107m3水库,主要功能为防洪、城市供水和农业用水。该市现有的城市二级污水处理厂位于市区南部,处理能力为1.0×105t/d,污水处理达标后供位于城市西南的工业区再利用。
现拟在城市西南工业区内分期建设热电联产项目。一期工程拟建1台350MW热电联产机组,配1台1160 t/h的粉煤锅炉。汽机排汽冷却拟采用二次循环冷却方式,配1座自然通风冷却塔(汽机排汽冷却方式一般有直接水冷却、空冷和二次循环冷水冷却)。采用高效袋式除尘、SCR脱硝、石灰石-石膏脱硫方法处理锅炉烟气,脱硝效率80%,脱硫效率95%,净化后烟气经210m高的烟囱排放。SCR脱硝系统氨区设一个100 m3的液氨储罐,储量为55t。生产用水主要包括化学系统用水、循环冷却系统用水和脱硫系统用水,新鲜水用水量分别为4.04×105t/a、2.89×106t/a、2.90×105t/a,拟从水库取水。生活用水采用地下水。配套建设干贮灰场,粉煤灰、炉渣、脱硫石膏全部综合利用,暂无法综合利用的送灰场临时贮存。生产废水主要有化学系统的酸碱废水、脱硫系统的脱硫废水、循环系统的排污水等,拟处理后回用或排放。
设计煤种和校核煤种基本参数及锅炉烟气中SO2、烟尘初始浓度见表3-1。
表3-1 设计煤种和校核煤种基本参数及锅炉烟气中SO2、烟尘初始浓度
低位发热值
(KJ/kg)
收到基全硫
收到基灰分
SO2
(mg/Nm3)
烟尘
(mg/Nm3)
设计煤种
23865
0.61%
26.03%
1920
25600
校核煤种
21771
0.66%
22.41%
2100
21100
(注:①《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)规定液氨的临界量为10t; ②锅炉烟气中SO2、烟尘分别执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中100mg/ m3和30mg/ m3的排放限值要求。)
问题:
1.提出本项目用水优化方案,说明理由。
2.识别本项目重大危险源,说明理由。
3.评价SO2排放达标情况。
4.计算高效袋式除尘器的最小除尘效率(石灰石-石膏脱硫系统除尘效率按50%计)。
5.提出一种适宜的酸碱废水处理方式。
某平原城市拟新建一座生活垃圾卫生填埋场,设计库容83×104m3。填埋体呈棱台形,填埋区占地10hm2,挖深2m,堆体高度13m。按日填埋生活垃圾300t计算,填埋场服务年限为10年。
主体工程建设内容包括:填埋区截流和雨污分流系统、防渗系统、地下水倒排系统、渗滤液倒排系统、渗滤液处理系统、填埋气倒排系统等。工程建设周期13个月。
工程设计的渗滤液处理方案为:垃圾渗滤液经渗滤液处理系统处理达到《污水综合排放标准》三级标准后,用罐车送城市二级污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准后排放。
工程设计的填埋气倒排方案为:垃圾填埋气由导气管收集,经高出垃圾填埋面1m的50座导气石笼排放。垃圾填埋气成分主要为CH4、CO2、O2、N2、H2、NH3、H2S,预计封场后第1年产气气量最大。
拟选场址位于城市西南侧5km处,厂址及周边的土地类型主要为一般农田;厂址所在区域主导风向为西北风,多年平均风速为2.2m/s,场址地下水主要为第四系孔隙潜水,水位埋深为2.6m,地下水由南向北排泄,下伏白垩系岩层为隔水层。填埋区天然基础层厚度为6m,饱和渗透系数为1.45×10-6cm/s。
工程配套新建5km垃圾运输道路。运输道路两侧200m范围内分布有3个村庄。工程服务期总覆土量为13×104m3。由新建取土场提供,取土场占地为灌木林地。
问题:
1、指出拟建工程运行期存在哪些主要环境问题。
2、指出影响渗滤液产生量的主要因素。
3、指出本工程渗滤液处理方案存在的问题。
4、筛选大气环境影响评价的两项主要特征因子,给出采用估算模式时应输入的参数。
5、指出填埋区渗滤液可能污染地下水的几种情形。
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